-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-04
- 在线时间1926小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 H=7dp%b" oa47TqFt OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 Zb8i[1 P (w@|:0t^y[ 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 M[HPHNsA& ?=f\oH$ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 F0]= z- A#LK2II^ 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Hq6VwQu? Mx0c
#d. 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 B8;_h#^q Zna
}h{ 上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 G74<sD v]Pw]m5=U 目 录 K\=bpc"Fy 1 入门指南 4 Ab8~'<F$B 1.1 OptiBPM安装及说明 4 ]X@/0 1.2 OptiBPM简介 5 {ZN{$Ad3/ 1.3 光波导介绍 8 6R dfF$f 1.4 快速入门 8 ukvz#hdE 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 \>1M? 2.1 定义MMI耦合器材料 28 %|r@q 2.2 定义布局设置 29 tE<L4;t 2.3 创建一个MMI耦合器 31 goWD~'\ 2.4 插入input plane 35 Ff%m.A8d,4 2.5 运行模拟 39 V ;"?='vVe 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 eAm7*2 3 创建一个单弯曲器件 44 (f
$Y0;v>} 3.1 定义一个单弯曲器件 44 |0A n|18 3.2 定义布局设置 45 oKzV!~{0M; 3.3 创建一个弧形波导 46 UyTq(7uo 3.4 插入入射面 49 DEqk9Exk` 3.5 选择输出数据文件 53 W >;AMun 3.6 运行模拟 54 W $H8[G 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 OlMCF.W#3 4 创建一个MMI星形耦合器 60 .oAg
(@^6 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 XlDVJx<&J 4.2 定义布局设置 61 CDoZv"" 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ]:m*7p\uk 4.4 插入输入面 62 *!'00fv 4.5 运行模拟 63 +~8/7V22 4.6 预览最大值 65 wp.'M?6`L 4.7 绘制波导 69 ra$_#HY 4.8 指定输出波导的路径 69 F#Z]Xq0r 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 F''4 j8 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8t9sdqM/C 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 lT1*e(I 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 HgduH::\# 5.1 定义波导材料 75 ft:/-$&H 5.2 定义布局设置 76 an0@EkZ 5.3 创建波导 76 x/bO;9E%U4 5.4 修改输入平面 77 6Q>:g"_ 5.5 指定波导的路径 78 .:l78>f 5.6 运行模拟 79 <J[*~v%( 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 t~,!a? S7 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Hagj^8 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [ivJ&'vB 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )1lYfJ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 |VaXOdD`& 6.2 定义布局结构 89 b>Vs5nY! 6.3 绘制并定位波导 91 o6Vc}jRH 6.4 生成布局脚本 95 %C'!L]# 6.5 插入和编辑输入面 97 O_(J',++ 6.6 运行模拟 98 }^)M)8zS 6.7 修改布局脚本 100 2R:['QT 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 O#cXvv]Z* 7 应用预定义扩散过程 104 [Gt|Qp[ 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 s:w LEj+ 7.2 定义布局设置 106 vA(3H/)- 7.3 设计波导 107 A -c3B+ 7.4 设置模拟参数 108 DV{Qbe#In 7.5 运行模拟 110 *Fp )/Ih 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 pz.<5 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9QWS[E4 7.8 添加一个新的轮廓 111 1UxRN7 7.9 创建上方的线性波导 112 -`f JhQ| 8 各向异性BPM 115 dwB-WF%k 8.1 定义材料 116 ]*I&104{ 8.2 创建轮廓 117 }w"laZ* 8.3 定义布局设置 118 Il*wVNrZI 8.4 创建线性波导 120 [8O`VSV3 8.5 设置模拟参数 121 wU?2aXY 8.6 预览介电常数分量 122 N ?0V0B 8.7 创建输入面 123 Ler9~}\D 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0^:O:X 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 oNl_r: G 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Z</$~
T 9.2 定义布局设置 130 _g$6vx& 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 &d9";V"E 9.4 编辑输入平面 132 6dq5f?w] 9.5 设置模拟参数 134 0m51nw~B 9.6 运行模拟 135 Ur]5AJ 10 电光调制器 138 )jCAfdnCs 10.1 定义电解质材料 139 YX@[z
5* 10.2 定义电极材料 140 YuLW]Q?v 10.3 定义轮廓 141 =(.HO:# 10.4 绘制波导 144 g%[lUxL 10.5 绘制电极 147 TpZ)v.w~l7 10.6 静电模拟 149 J"I{0>@ 10.7 电光模拟 151 fu\M2"e 11 折射率(RI)扫描 155 Q]IpHNt[> 11.1 定义材料和通道 155 U,aV{qz 11.2 定义布局设置 157 NWb,$/7T 11.3 绘制线性波导 160 =,,!a/U 11.4 插入输入面 160 NWv1g{M 11.5 创建脚本 161 LGRX@nF# 11.6 运行模拟 163 ~H)b vN^ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 AqE . TK 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Z`q?p E>R 12.1 定义材料 165 F4Z+)'oDr, 12.2 创建参考轮廓 166 CbI[K| 12.3 定义布局设置 166 dM#\h*:= 12.4 用户自定义轮廓 167 !XzRV?Ih; 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =#n|t[h- 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 a|lcOU 13.1 定义材料 173 wGLZzqgq 13.2 创建钛扩散轮廓 173 p>65(&N, 13.3 定义晶圆 174 9M<qk si 13.4 创建器件 175 }3=]1jH6 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 y$K!g&lGA 13.6 定义电极区域 178 ~/iE >g8Tl`P,iN 13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ^e^M
A.kM, 13.8 运行模拟 182 XQHvs{Po 13.9 创建脚本 184 Pou`PNvH 14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 T+N%KRl 14.1 理论背景 186 rjx6Ad/\ 14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 }(20MW8rMc 14.3 生成脚本数据 190 y`7BR?l 14.4 导出散射数据 193 (A/V(.! 14.5 创建臂 194 [p[Kpunr{l 14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 lUUeM\ 14.7 加载两个臂的文件 200 $>]7NT P 14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Da)9s %_4 14.9 连接元件 202 q<D'"7#. 14.10 运行模拟 203 7p@qzE 14.11 创建图以查看结果 204 j01#Wq_\fk
|